CN105990664A - 天线、天线系统和通信设备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种天线以及使用天线的天线系统和通信设备。所述天线包括第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片,所述第一辐射片设置在所述第一基板上,所述第二基板设置在所述第一辐射片上,所述第二辐射片设置在所述第二基板上,所述第一辐射片具有分别位于所述第一辐射片的第一对称轴和第二对称轴上的第一馈电部和第二馈电部,所述第二辐射片具有分别位于所述第二辐射片的第一对称轴和第二对称轴上的第三馈电部和第四馈电部,其中所述第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片均为弧面。

Description

天线、天线系统和通信设备
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其是涉及一种天线,以及使用该天线的天线系统和通信设备。
背景技术
天线是一种用来发射或接收电磁波的电子器件。天线应用于广播和电视、点对点无线电通信、雷达和太空探索等系统。随着无线通信技术的飞速发展,天线技术所涉及的领域越来越广泛。在许多特殊应用中,对于天线性能的要求也越来越高。在现代通信中,随着通信系统集成度的提高,要求使用的天线具有高增益、宽频带或多频段、圆极化、小型化、宽覆盖等特点。
但是,目前的现有技术中,当需要多频段(例如,双频段)天线或者多频段圆极化天线时,通常是通过多个馈电端口和多个天线来分别实现不同的频段,在这种情况下,通常一个馈电端口的输出需要后续一整套信号处理装置来进行处理,还需要多个天线来响应不同频段的天线信号,这样一来,现有技术中如果要实现多频段、高增益以及圆极化就势必增加天线的数量,但是如果增加天线的数量就会导致多个天线之间的相互干扰增强进而影响圆极化的性能,同时还会导致多个天线之间的结构设计复杂化,进而导致最终的天线尺寸变大,因此,如何实现使天线具有多频段、圆极化、小型化、宽覆盖等优点一直是业界亟需解决的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种天线以及使用该天线的天线系统和通信设备。
本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提出一种天线,包括第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片,所述第一辐射片设置在所述第一基板上,所述第二基板设置在所述第一辐射片上,所述第二辐射片设置在所述第二基板上,所述第一辐射片具有分别位于所述第一辐射片的第二对称轴和第一对称轴上的第一馈电部和第二馈电部,所述第二辐射片具有分别位于所述第二辐射片的第二对称轴和第一对称轴上的第三馈电部和第四馈电部,其中所述第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片均为弧面。
可选地,所述第一辐射片和所述第二辐射片在水平面上的投影均为矩形。
可选地,所述第一馈电部、所述第二馈电部、所述第三馈电部以及所述第四馈电部为同轴馈电部。
可选地,所述各馈电部电性绝缘。
可选地,所述第二辐射片的尺寸小于所述第二基板的尺寸,且所述第一辐射片的尺寸小于所述第一基板的尺寸。
可选地,所述第一辐射片的尺寸大于所述第二辐射片的尺寸。
可选地,所述第二辐射片的中心点在所述第一辐射片上的投影与所述第一辐射片的中心点重合。
可选地,所述第二辐射片的第一对称轴和第二对称轴在一水平面上的投影分别与所述第一辐射片的第一对称轴和第二对称轴在该水平面上的投影重合。
可选地,所述第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片的曲率均相同。
可选地,在所述第一基板的内部水平方向或者竖直方向放置有人造微结构。
可选地,在所述第二基板的内部水平方向或者竖直方向放置有人造微结构。
可选地,所述人造微结构的形状包括工字形、或者十字形、或者雪花形、或者断开的口字型。可选地,所述第一辐射片和所述第二辐射片分别为黏附于所述第一基板和所述第二基板的金属贴片或镀敷于所述第一基板和所述第二基板的金属镀层。
可选地,所述第一基板和所述第二基板在水平面上的投影均为矩形。
可选地,所述第一基板的厚度小于所述第二基板的厚度。
本发明还提出一种天线系统,包括馈电端口、天线、合路器、以及第一功分器和第二功分器,所述天线是如上所述的天线,所述合路器的第一端连接所述馈电端口,所述合路器的第二端连接所述第一功分器的第一端,所述合路器的第三端连接所述第二功分器的第一端,所述第一功分器的第二端连接所述第一馈电部,所述第一功分器的第三端通过90°移相器连接所述第二馈电部,以及所述第二功分器的第二端连接所述第三馈电部,所述第二功分器的第三端通过90°移相器连接所述第四馈电部。
可选地,所述90°移相器通过调节传输线的长度来实现90°移相。
本发明还提出一种通信设备,包括如上所述的天线系统。
本发明的天线采用层叠的第一辐射片和第二辐射片,可以减小天线的体积和尺寸。本发明的天线通过在每一个辐射片的第一对称轴和第二对称轴上分别设计不同的两个馈电部,然后通过两个功分器以及90°移相器分别连接这两个馈电部,可以使得每一个辐射片能单独实现圆极化。本发明的这种单个天线就能实现圆极化的技术方案,相比于现有技术中需要多个天线共同配合来实现圆极化来说,很明显具有低成本的优势,而且结构设计简单,不需要多个天线的复杂结构设计。同时,本发明借助移相器、功分器等多种技术手段相结合,可以使得该天线能实现多频段、圆极化、小型化、宽覆盖等。
附图说明
为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明,其中:
图1示出本发明一实施例的天线的立体结构示意图;
图2示出本发明一实施例的天线的平面示意图;
图3示出本发明一实施例的天线的馈电部示意图;
图4示出本发明一实施例的天线系统的结构示意图;
图5示出本发明实施例的天线的电压驻波比曲线图;
图6示出本发明实施例的天线的增益曲线图;
图7示出本发明实施例的天线的轴比曲线图。
具体实施方式
下面结合具体实施例和附图对本发明作进一步说明,在以下的描述中阐述了更多的细节以便于充分理解本发明,但是本发明显然能够以多种不同于此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下根据实际应用情况作类似推广、演绎,因此不应以此具体实施例的内容限制本发明的保护范围。
图1示出本发明一实施例的天线的立体结构示意图。图2示出本发明一实施例的天线的平面示意图。参考图1和图2所示,本实施例的天线10可包括第一基板11、第二基板12、第一辐射片13和第二辐射片14。第一辐射片13设置在第一基板11上。第二辐射片14设置在第二基板12上。第一基板11和第二基板12由电介质基材制成。第一辐射片13和第二辐射片14由导电材料,例如金属制成。辐射片可以是贴片形式,也可以是经光刻刻蚀的镀层。每个辐射片及其对应的基板的这种组合单元构成一个接收和发送路径。在本实施例中,两个组合单元进一步以叠合的方式组合成天线。也就是说,第二基板12设置在第一辐射片13上。本发明的天线采用层叠的第一辐射片和第二辐射片,可以减小天线的体积和尺寸。
在本实施方式中,为了实现天线的圆极化,采用双馈法来实施,双馈法通过输出两个幅度相等,相位相差90°的两支路对辐射片馈电,激发两个正交工作模式,达到圆极化工作条件。图3示出本发明一实施例的天线的馈电部示意图。参考图3所示,第一辐射片13具有第一馈电部15和第二馈电部16,第二辐射片14具有第三馈电部17和第四馈电部18。第一馈电部15和第二馈电部16可输入待发送的信号,或者输出已接收的信号。同样地,第三馈电部17和第四馈电部18可输入待发送的信号,或者输出已接收的信号。在本实施方式中,通过设置在两个辐射片上的四个馈电部,还能够优化天线的大角度轴比以及提高方向图不圆度。
第一馈电部15和第二馈电部16需要分别位于第一辐射片13的第二对称轴Y1和第一对称轴X1上。第三馈电部17和第四馈电部18需要分别位于第二辐射片14的第二对称轴Y2和第一对称轴X2上。参考图3所示,作为特定实例,第一对称轴X1,X2位于同一直线上,且第二对称轴Y1,Y2位于同一直线上。换言之,第二辐射片14的中心点在第一辐射片13上的投影与第一辐射片13的中心点重合。第二辐射片14的第一对称轴X2和第二对称轴Y2在水平面(图1中的XY平面)上的投影分别与第一辐射片13的第一对称轴X1和第二对称轴Y1在水平面上的投影重合。第一馈电部15位于第一辐射片13的第二对称轴Y1上,第二馈电部16位于第一辐射片13的第一对称轴X1上。第三馈电部17位于第二辐射片14的第二对称轴Y2上,第四馈电部18位于第二辐射片14的第一对称轴X2上。另外,本发明的实施例并不限定第一馈电部15、第二馈电部16、第三馈电部17和第四馈电部18在水平面(图3中的纸面)上的相对位置,只要在工程上第一馈电部15、第二馈电部16、第三馈电部17和第四馈电部18能够各自引出传输线(图中未示出)。
在形状设计上,第一基板11和第二基板12在水平面上的投影优选为矩形,当然,也可以是其它形状。第一辐射片13和第二辐射片14在水平面上的投影优选为矩形。当然可以理解,第一辐射片14和第二辐射片14还可以是其他形状。不过,第一辐射片13和第二辐射片14优选为形状相同。较佳地,第一辐射片13的尺寸小于第一基板11的尺寸,第二辐射片14的尺寸小于第二基板12的尺寸。第一辐射片13的尺寸最好大于第二辐射片14的尺寸,图1示出第一辐射片13的尺寸大于第二辐射片14的尺寸的实例,从而以确保第一辐射片13辐射出的信号不被位于其上的第二辐射片14所遮挡。
进一步,第一基板11和第二基板12内可具有人造微结构,例如导电微结构。基板内的人造微结构可以是具有一定几何图形的平面或立体结构,且可以水平(图1中XY平面方向)和/或竖直(图1中Z轴方向)地放置在基材内,也称为超材料微结构。通过在基板内设置人造微结构,可以改变基板的介电常数,从而适合提供具有不同介电常数的基板。作为特定实例,人造微结构的形状可包括工字形、十字形、雪花形、或者断开的口字型。在尺寸上,第一基板11的厚度可小于第二基板12的厚度。
本实施例的天线被设计为具有双频发送和接收能力。为此,第一馈电部15、第二馈电部16、第三馈电部17和第四馈电部18电性绝缘,以分别将待发送的频段信号输入到各自的组合单元中,或者将已接收的信号从各自的组合单元中输出。
优选地,第一馈电部15、第二馈电部16、第三馈电部17和第四馈电部18优选为同轴馈电部。采用同轴馈电的方式,降低了馈电结构的干扰。
在本实施例中,第一基板11、第二基板12、第一辐射片13和第二辐射片14可均为弧面,例如凸面形状或凹面形状。第一基板11、第二基板12、第一辐射片13和第二辐射片14可具有相同的曲率,从而这些结构层11-14之间因其相似的三维形状而贴合。在该实施例中,通过第一基板11、第二基板12、第一辐射片13和第二辐射片14可以是共形的凹面形状或凸面形状,这样一来,可以使得该天线设计更加紧凑,减小平面尺寸,通过这种曲面的共形设计还能增加天线的辐射面积,辐射能量集中,进而提高天线的增益以及扩宽覆盖范围。
图5示出了图1中的天线的电压驻波比曲线图。图6示出了图1中的天线的增益曲线图。图7示出了图1中的天线的轴比曲线图,参考图7,本发明实施例的天线可以在±50°范围内,实现轴比小于等于6。结合图5至图7,可知本发明中的天线可以产生两个圆极化的频段,并可通过对切角的精确控制,来实现两个圆极化的频段。
由于现有技术中,需要使用两个天线或者甚至更多个天线来构成双频段或者多频段圆极化天线,因此,在后端信号处理时,通常需要两套或者甚至更多套信号处理装置来分别进行信号的处理,这样很明显就增加了设备的体积、重量和成本。
但是,通过本发明的天线设计,以及图5至图7的实际效果图来看,单个辐射片就能实现圆极化效果,而且也具备双频段、高增益以及轴比性能好的优点。
图4示出本发明一实施例的天线系统的结构示意图。参考图4所示,本实施例的天线系统包括图1所示实施例的天线10、合路器20、第一功分器22、第二功分器24以及馈电端口30。合路器20的第一端连接馈电端口30,合路器20的第二端连接第一功分器22的第一端,合路器20的第三端连接第二功分器24的第一端。第一功分器22的第二端连接第一馈电部15,第一功分器22的第三端通过90°移相器26连接第二馈电部16。第二功分器24的第二端连接第三馈电部17,第二功分器24的第三端通过90°移相器连接第四馈电部18。
合路器20一方面是将输入激励信号分成多频段的信号,分别输出到对应的功分器22、24。此时合路器亦可称为分路器,相应地,天线系统处于发射信号的状态。合路器20另一方面是将多频段的接收信号合路到一个馈电端口,此时天线系统处于接收信号的状态。举例来说,本实施例中合路器20一方面负责将馈电端口30提供的激励信号的第一频段输出到第一功分器22,将激励信号的第二频段输出到第二功分器24。合路器20另一方面负责将分别来自各个功分器22、24频段信号组合到在一起后输出给馈电端口30。举例来说,第二频段的频率可以高于第一频段,形成高频和低频的配合。
第一功分器22负责将一个频段的信号分成两路,一路通过传输线输出到天线10的第一馈电部15,另一路经过90°移相器26输出到天线10的第二馈电部16。类似地,第二功分器24负责将另一个频段的信号分成两路,一路通过传输线输出到天线10的第三馈电部17,另一路经过90°移相器28输出到天线10的第四馈电部18。
发射工作时,激励信号从一个馈电端口30进入合路器20的第一端(此时其为输入端),经合路器20后,分成两路信号,其中一路信号经过合路器20的第二端(此时其为输出端)提供给第一功分器22,另一路信号经过合路器20的第三端(此时其为输出端)提供给第二功分器24。接收工作时,两路同频接收信号分别从第一馈电部15和第二馈电部16传输到第一功分器22的第二端(此时其为输入端)和第三端(此时其为输入端),并从第一功分器22的第一端(此时其为输出端)输出,然后经合路器20的第二端(此时其为输入端)组合成一个第一频段信号。另两路同频接收信号分别从第三馈电部17和第四馈电部18传输到第二功分器24的第二端(此时其为输入端)和第三端(此时其为输入端),并从第二功分器24的第一端(此时其为输出端)输出,然后经合路器20的第三端(此时其为输入端)组合成一个第二频段信号信号。两路不同频段的信号再从合路器20的第一端(此时其为输出端)输出给馈电端口30,由后续的接收电路处理。
在一实施例中,90°移相器可通过调节传输线长度实现。具体地说,设置两个不同长度的传输线,使该长度之差造成的相位延迟刚好是90°。
因而,本发明只需要一个馈电端口输出,可以仅用一套信号处理装置,大大简化了天线的结构,降低了成本。
本发明上述实施例的圆极化天线及天线系统可结合于通信设备中。
本发明实施例的圆极化天线应用范围更加广泛,可以应用于移动通信、卫星导航等领域。圆极化天线在实际应用方面的主要优势有:
1)任意的极化电磁波均可分解为两个旋向相反的圆极化波,如对于线极化波来说,可以分解为两个反向等幅的圆极化波。因此,任意极化的电磁波均可被圆极化天线接收,而圆极化天线发射的电磁波则可被任意极化的天线接收到,故电子侦察和干扰中普遍采用圆极化天线;
2)在通信、雷达的极化分集工作和电子对抗等应用中广泛利用圆极化天线的旋向正交性;
3)圆极化波入射到对称目标(如平面、球面等)时旋向逆转,所以圆极化天线在移动通信、卫星导航等领域抑制雨雾干扰和抗多径反射。
虽然本发明已参照当前的具体实施例来描述,但是本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,在没有脱离本发明精神的情况下还可作出各种等效的变化或替换,因此,只要在本发明的实质精神范围内对上述实施例的变化、变型都将落在本申请的权利要求书的范围内。

Claims (17)

1.一种天线,包括第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片,所述第一辐射片设置在所述第一基板上,所述第二基板设置在所述第一辐射片上,所述第二辐射片设置在所述第二基板上,所述第一辐射片具有分别位于所述第一辐射片的第二对称轴和第一对称轴上的第一馈电部和第二馈电部,所述第二辐射片具有分别位于所述第二辐射片的第二对称轴和第一对称轴上的第三馈电部和第四馈电部,其中所述第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片均为弧面。
2.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第一辐射片和所述第二辐射片在水平面上的投影均为矩形。
3.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第一馈电部、所述第二馈电部、所述第三馈电部以及所述第四馈电部为同轴馈电部。
4.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述各馈电部电性绝缘。
5.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第二辐射片的尺寸小于所述第二基板的尺寸,且所述第一辐射片的尺寸小于所述第一基板的尺寸。
6.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第一辐射片的尺寸大于所述第二辐射片的尺寸。
7.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第二辐射片的中心点在所述第一辐射片上的投影与所述第一辐射片的中心点重合。
8.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第二辐射片的第一对称轴和第二对称轴在一水平面上的投影分别与所述第一辐射片的第一对称轴和第二对称轴在该水平面上的投影重合。
9.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第一基板、第二基板、第一辐射片和第二辐射片的曲率均相同。
10.如权利要求1所述的天线,其特征在于,在所述第一基板的内部水平方向或者竖直方向放置有人造微结构。
11.如权利要求1所述的天线,其特征在于,在所述第二基板的内部水平方向或者竖直方向放置有人造微结构。
12.如权利要求10或11所述的天线,其特征在于,所述人造微结构的形状包括工字形、或者十字形、或者雪花形、或者断开的口字型。
13.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第一辐射片和所述第二辐射片分别为黏附于所述第一基板和所述第二基板的金属贴片或镀敷于所述第一基板和所述第二基板的金属镀层。
14.如权利要求1所述的天线,其特征在于,所述第一基板和所述第二基板在水平面上的投影均为矩形。
15.一种天线系统,包括馈电端口、天线、合路器、以及第一功分器和第二功分器,所述天线是权利要求1至14中任一项所述的天线,所述合路器的第一端连接所述馈电端口,所述合路器的第二端连接所述第一功分器的第一端,所述合路器的第三端连接所述第二功分器的第一端,所述第一功分器的第二端连接所述第一馈电部,所述第一功分器的第三端通过90°移相器连接所述第二馈电部,以及所述第二功分器的第二端连接所述第三馈电部,所述第二功分器的第三端通过90°移相器连接所述第四馈电部。
16.如权利要求15所述的天线系统,其特征在于,所述90°移相器通过调节传输线的长度来实现90°移相。
17.一种通信设备,包括权利要求15至16中任一项所述的天线系统。
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